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miércoles, 15 de abril de 2020

REFERENCIAS


INTERNET


Fuentes:
  • Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005.
  • Semarnap. Estadísticas del Medio Ambiente. México. 1997.
  • Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonza Urbano-Marginadas. México. 2005.
  • Elaboración propia con datos de:Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2004.
  • Conapo. Proyecciones de la población de México 2000-2050. Indicadores demográficos, 2000-2030. México. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm
  • Elaboración propia con datos de: Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005.
  • Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005.
  • INE, RDS y PNUD. Promoción de la minimización y manejo integral de residuos peligrosos. México. 1999.
  • Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. México. 2005.

BIBLIOGRÁFICAS

Eduardo Uribe Botero . (2015). El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina. Naciones Unidas, Santiago: Euroclima.


HEMEROGRÁFICAS 

RESULTADOS

Potencial energético de la basura

Para determinar el potencial de la basura como combustible, se recurrió a fuentes directas de información sobre la cantidad de basura generada en nuestro país, como la Secretaría de Desarrollo Social, que se encarga de generar la información relativa a la cantidad de basura generada en nuestro país por entidades y municipios. A partir de esta información y con metodologías propias que permiten estimar la producción de biogás y electricidad de los rellenos sanitarios y basureros existentes en nuestro país, se determinó la capacidad eléctrica de esta fuente de biomasa resumida en la tabla 3. Por cada tonelada de basura dispuesta en un relleno sanitario se pueden generar de 150 a 175 kWh, en tanto que por cada tonelada de basura incinerada se puede generar un promedio de 550 kWh.



Con biogás existe un potencial estimado en 165 MW provenientes de la basura ya depo- sitada en rellenos sanitarios. En tanto que si se genera electricidad mediante incineración de la basura existe un potencial de 2,415 MW, distribuido por regiones en la República Mexicana (figuras 4 y 5)






Incineracion de residuos en Suecia beneficios en el reciclaje 

El mundo necesita producir menos basura, mientras tanto la incineración de residuos es una solución viable para atacar la crisis, de acuerdo al CEO de “Swedish Waste Management and Recycling Association” para llegar a ser los expertos en reciclaje comenzaron reconociendo la “basura” como un producto, logrado generar un beneficio económico gracias a la “basura” de otros países como Reino Unido, Noruega, Irlanda e Italia quienes les envían hasta 800,000 toneladas anuales.


En Gärstadverken, Linköping la basura ha sido transformada en energía. La siguiente gráfica muestra como el reciclaje ha crecido en Suecia.

GENERACION DE RESIDUOS EN MEXICO EN 2004 

Generación de residuos sólidos municipales 

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrollan las sociedades, se generan una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. Ejemplo de ellos son los residuos sólidos municipales (RSM). Éstos son generados en las casas habitación y provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole. En los últimos años, la generación total de RSM se incrementó, alcanzando 34.6 millones de toneladas en el año 2004. Los RSM se producen mayormente en la región Centro (50%), siguiéndole la región Norte (18%) y el Distrito Federal (13%). Durante el periodo 1997-2004, la zona Centro, la Frontera Norte y la zona Sur incrementaron de manera significativa su generación de residuos (24, 35 y 17% respectivamente), destacando la zona Centro que alcanzó una generación de 17 millones de toneladas de RSM en 2004.








Generación de residuos sólidos municipales per cápita y por composición. 

Además del incremento en la cantidad total de residuos generados en el país, la generación per cápita a nivel nacional también ha aumentado. De 1997 a 2004 la generación per cápita se incrementó un promedio de 4 kilogramos al año, alcanzando la cifra de 328 kilogramos por habitante. Esta generación muestra diferencias importantes entre los diferentes estados. Los habitantes de estados muy urbanizados como el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Baja California generaron en el año 2004 más de un kilo de residuos diarios por persona, en contraste con lo que generaron en promedio los habitantes de estados menos urbanizados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala, cuya generación no rebasó los 700 gramos diarios. La composición de los residuos sólidos municipales (RSM) depende de los niveles y patrones de consumo, así como de las prácticas de manejo y la minimización de residuos. En México, poco más de la mitad de los residuos son de naturaleza orgánica (residuos de comida, jardines, etc.). De 1995 al año 2004 no se han observado cambios importantes en la proporción relativa del tipo residuos generados.





Manejo y disposición de residuos sólidos municipales 

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) comprende desde su generación, almacenamiento, transporte y tratamiento, hasta su disposición en algún sitio. Aún no se han incorporado en todo el territorio nacional técnicas modernas para la solución de este problema, por lo que es relativamente frecuente que los residuos se viertan sobre depresiones naturales del terreno. Un aspecto importante del manejo es la recolección de los RSM, en 1998 se recolectaba cerca del 85% del total generado y en 2004 esta cifra ascendió a 87%.

Actualmente, la mejor solución para la disposición final de los RSM son los rellenos sanitarios. Hasta el 2001 pocas ciudades contaban con este tipo de instalaciones operando en condiciones sanitarias adecuadas, sin embargo, para el año 2004, sólo el estado de Oaxaca no reportaba la existencia de rellenos sanitarios. México ha logrado un enorme avance, ya que de 1995 a 2004 el número de rellenos sanitarios se triplicó y la cantidad de RSM que se depositaron en ellos aumentó de 5.9 a 18.3 millones de toneladas (52% de los RSM generados en 2004). El resto aún se deposita en rellenos de tierra controlados (11.5%) y no controlados (32.9%). Los mayores avances se han dado en las ciudades: en 2004, el 61% de los residuos depositados en rellenos sanitarios y de tierra controlados se ubicó en zonas metropolitanas y 37% en ciudades medias.




























Sitios con residuos peligrosos 

La problemática asociada a los residuos peligrosos (RP) tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación y la otra referente a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación. En el país, hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 se habían caracterizado -esto es, se clasificaron y priorizaron de acuerdo al grado de riesgo que representan para la salud y el ambiente-, y 12 se consideraban como rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

Los estados que concentran el mayor número de sitios con RP son San Luis Potosí (15%), el Estado de México (10%), Aguascalientes (9.4%), Coahuila (7.1%) y Veracruz (6.7%). Cinco estados no reportan ningún sitio con RP: Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco.



Manejo de residuos peligrosos 

El manejo y/o disposición seguro de los residuos peligrosos (RP) se aborda mediante la prevención orientada a la reducción de los volúmenes de generación, reciclaje y reuso y finalmente al tratamiento de los residuos para reducir su peligrosidad o volumen. Del año 2000 al 2004, la capacidad instalada acumulada para el manejo de RP industriales fue de casi 5.4 millones de toneladas. Los mayores avances se han registrado en la capacidad de reciclaje y tratamiento.

Los mayores avances se han registrado en la capacidad de reciclaje y tratamiento. La capacidad instalada se concentró entre 2000 y 2004 en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, México, Tabasco y el Distrito Federal (Actualmente Ciudad de México).


La biodiversidad del planeta está desapareciendo rápido


La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una medida crítica de nuestro impacto en la naturaleza.
Casi 100.000 especies forman parte de este inventario de especies amenazadas. De estas, más de un cuarto están en peligro de extinción, desde los lemures de Madagascar hasta anfibios como ranas y salamandras, y plantas como coníferas y orquídeas.
Gráfico especies en extinción
Los científicos creen que la Tierra se dirige hacia un "evento de extinción masiva", el sexto en los últimos 500 millones de años.

Pérdida de hábitat, cambio climático y contaminación, las mayores amenazas

Según un estudio reciente, si bien el cambio climático es una amenaza creciente, los principales impulsores del declive de la biodiversidad continúan siendo la pérdida de hábitat natural para obtener alimentos, combustible y madera, y la sobreexplotación de plantas y animales por parte de los humanos a través de la tala, la caza y la pesca.
Gráfico pérdida de hábitat natural.







CONCLUSIÓN



Conclusión 

El aprovechamiento de los residuos (aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, residuos urbanos o industriales, restos de árboles o de cosechas), para la generación de energía útil (electricidad o calor), es una fuente de producción energética con un gran potencial, que contribuye por un lado a una gestión de residuos más sostenible, y por otro, a reducir la dependencia energética.

La basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el consumo per cápita crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado.

La actual situación energética motiva a la búsqueda de fuentes alternas de energía que se caractericen por ser renovables, sustentables y compatibles con el medio ambiente. Dentro de este contexto la basura cumple con estos atributos, ya que por un lado se genera en cantidades suficientes y con el contenido energético necesario para su conversión a energía, al mismo tiempo de proteger al medio ambiente En estos términos hay en México un gran potencial de aprovechamiento energético de la basura, la cual se genera diariamente del orden de 100 mil toneladas, de las cuales la mayor parte se deposita en rellenos sanitarios.

Sin duda el potencial energético y los beneficios ambientales están a la vista, sólo falta la difusión y conocimiento real de las tecnologías, que se han descrito y que sin duda son el camino probado para aprovechar el potencial energético de la basura.

En conclusión el equipo opina que la utilización de la basura para generar energía como medio de conservación de la diversidad es muy bueno, siempre y cuando se usen los métodos adecuados de acuerdo al ambiente, y el insumo de recursos.
Ya que esto reducirá los residuos de basura que actualmente afectan varios ecosistemas y reduciría el uso de algunos químicos ocupados para generar energía actualmente los cuales son muy peligrosos y dañinos.

Es importante poder generar en las personas un cambio de paradigma, como consumidores tenemos un rol importante en la generación de los residuos. Mensualmente compramos y tiramos kilos de residuos que se disponen en rellenos o basurales generando graves problemas sanitarios y ambientales. Hay algunas pautas que los consumidores podemos tener en cuenta para la reducción de la cantidad de residuos que generamos, así como su composición tóxica, igualmente dejando de pensar que los residuos son algo inútil y, que generar energía a partir de ellos es un desafío importante para el gobierno, empresas privadas y la sociedad misma. Para ello es necesario reunir los recursos necesarios y dirigir y promocionar iniciativas para obtener los beneficios señalados.

Con esta investigación logramos recabar información suficiente para comprobar que nuestra hipótesis acerca del proyecto se puede cumplir ya que en México existe mucha contaminación ambiental ocasionada por los desechos que  día a día nosotros los seres humanos arrogamos a nuestro medio ambiente. Se comprobó que la energía por medio del exceso de residuos que existe podría ser una alternativa viable de solución para poder erradicar este problema que afecta a la diversidad y beneficiar a la población para su subsistencia.











viernes, 10 de abril de 2020

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La basura como recurso energético. 

Introducción.
La contaminación por basura es aquella que implica daños al suelo, aire y agua por la acumulación de residuos no deseados. Se considera que la basura está conformada por desechos depositados de forma incorrecta y concentra tanto residuos sólidos, como líquidos.

En el mundo se produce cada año, la cantidad de basura que equivale a 800,000 piscinas olímpicas. Y tan solo de un 15 a un 18% es reciclada. Sin embargo existen procesos innovadores para lograr convertir  los deshechos (sólidos o líquidos) en energ

Características de la basura 

De acuerdo con cifras oficiales en 2008 se generaron en nuestro país 103 mil toneladas al 
día de basura municipal, de las cuales se dispuso el 58.1% en rellenos sanitarios, el 9.4 % 
en sitios controlados y el restante 32.5% en tiraderos a cielo abierto. En términos prác-
ticos se genera 1 kg por habitante al día (kg/hab/día). La disposición y manejo que se le da a la basura en nuestro 
país se basa en el reciclamiento informal y su disposición en 128 rellenos sanitarios, los 
cuales están distribuidos en 12 rellenos ubicados en zonas metropolitanas, 61 en ciudades 
medianas, 43 en ciudades pequeñas y 12 en comunidades rurales o semiurbanas (Sedesol, 
2008). 
  
Mostraremos una tabla donde se resume la composición promedio de la basura por región en nuestro país.

El contenido de materia orgánica es del 43%, en tanto que la suma de los porcentajes de 
papel, cartón, textiles y plásticos da un valor del 30%.


Procesos de conversión 

La valorización de los residuos o su transformación en energía útil, es considerada como una opción de aprovechamiento de una fuente de energía renovable, aunque más compleja que otras, por lo que cuenta con detractores y defensores. La combustión de residuos orgánicos, genera componentes químicos que pueden ser perjudiciales para la atmósfera, sin embargo muchos coinciden en que es un método limpio y renovable en su totalidad. Además, el hecho de que los propios ciudadanos adquieran al hábito de separar la basura, sirve para aprovechar aún más dichos residuos para la obtención de energía. No obstante, el primer paso siempre consistirá en la reducción en la generación de residuos.

Existen básicamente dos procesos de conversión de la basura a energía, estos son los de tipo biológico y los de tipo térmico.


PROCESOS BIOLÓGICOS:Los primeros son efectuados por bacterias mediante el proceso de digestión anaerobia, donde descomponen de manera natural la parte orgánica de la basura en ausencia de aire. Este proceso ocurre en los rellenos sanitarios y sitios  no controlados, así como en tanques o reactores donde se acelera el proceso anterior, en el que se genera una mezcla de gases mejor conocida como biogás, cuyo componente principal es el metano (CH4), también  encontrado  en  el  gas  natural,  y el segundo gas de efecto invernadero más importante, equivalente a 21 veces el bióxido de carbono.




Histórica y globalmente, el relleno sanitario se ha empleado como el método más aceptado desde el punto de vista económico. Aún con la disminución de la generación de residuos por el reciclaje o los sistemas de procesamiento, el relleno sanitario prevalece como un componente imprescindible de los sistemas de manejo de la basura municipal. El relleno sanitario, como toda obra de ingeniería, tiene que ser planeado y diseñado previamente para asegurar su correcta construcción y operación.

El relleno sanitario está formado por una trinchera natural o artificial que debe ser preparada mediante compactación, impermeabilización y nivelación, de tal manera que se puedan instalar los sistemas de drenaje, bombeo de lixiviados, extracción y captura de biogás. Una vez depositada la basura, deberá cubrirse con material que permita, por un lado, la mayor recuperación posible de biogás y evite su fuga hacia los costados y la atmósfera, y por el otro, que evite la entrada de aire y agua de lluvia al relleno.




PROCESOS TÉRMICOS:Los procesos térmicos como la incineración, la pirólisis, la gasificación a baja temperatura y la gasificación en arco de plasma, se caracterizan por la conversión del carbono contenido en la basura bajo diferentes condiciones de temperatura y aire principalmente. 



Las tecnologías más probadas son la incineración, la digestión anaeróbica y la coincineración, para aplicaciones industriales. Por otro lado, existe una tendencia creciente en implantación de tecnologías como la gasificación, la pirólisis y la gasificación por plasma, debido a que pueden alcanzar un mayor rendimiento energético, y a la baja aceptación a nivel social de la incineración.


El proceso de combustión con recuperación de energía conocido como basura a energía (WTE, por sus siglas en inglés), es una de las alternativas existentes para el manejo de la basura, ya que reduce la cantidad de materiales enviados a los rellenos sanitarios, previene la contaminación de agua y aire, permite mejorar los programas de reciclamiento, requiere menos espacio y disminuye la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía.

La incineración puede llevarse a cabo con tecnologías sin clasificación de la basura (Mass Burn), o con clasificación de la basura (RDF, por sus siglas en inglés). El término RDF (Combustible Derivado de la Basura), se refiere a la basura que es procesada para incre- mentar su poder calorífico y quemarse tanto en plantas WTE, como en plantas termo- eléctricas convencionales. Los mayores problemas enfrentados por esta tecnología son sus mayores costos de inversión y operación.




Incineración de basura en México


La incineración es una técnica de valorización energética en la que, mediante una combustión controlada, se transforma la fracción orgánica de los residuos en materiales inertes y gases (cenizas, CO2 y agua) desprendiéndose simultáneamente una gran cantidad de calor que se puede aprovechar.


  • BENEFICIOS DE LA INCINERACIÓN:
  1. Reducción del volumen (hasta el 90% del volumen original).
  2. Esterilización de los residuos, lo que es importante sobre todo en materiales infecciosos.
  3. Recuperación de la energía de los residuos, proporcionando un ahorro de combustibles fósiles.
  4. Reducción de las emisiones de metano que se desprenden en los vertederos.
  5. Fijación de los metales pesados en las escorias como sales estables. Las cenizas, que podrían contenerlos, se depositan en rellenos especiales para ellas, o se vitrifican vía tecnología plasma.
  • INCONVENIENTES DE LA INCINERACIÓN:
  1. Materiales como plásticos, cartones y papeles que tienen una alta capacidad calorífica, pueden ser desviados del reciclaje para ser destinados a la incineración.
  2. Posible contaminación y acumulación de sustancias en la cadena trófica.
  3. Generación de cenizas que son consideradas peligrosas y deben ser confinadas en un depósito de control adecuado.
  4. Desincentiva el reciclado.
  5. Emisión de gases que deben ser tratados, ya que son contaminantes.

Existen dos incineradoras en en Estado de México, una nacional asentada en el municipio de Apaxco y otra en TlalnepantlaLa incineración de residuos en cementeras en el Estado de México ha generado impacto negativo en cuestión de medio ambiente, por la partículas emitidas a la atmósfera; en la salud algunos casos de cáncer se han asociados a ello y económicos por la falta de impulso a fuentes de empleo.
En dicho espacio académico, Vargas precisó que en Apaxco se queman cerca de 127 mil toneladas al año de residuos peligrosos y de manejo especial, pero se sabe existe una petición al gobierno federal de incrementar 55 mil toneladas más.

El siete de febrero del 2019, el gobierno federal por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presento su “Visión para una Gestión Sustentable: Cero Residuos” donde promueve la transformación de basura en energía por medio de la incineración/termovalorización de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Mejor conocida como “Waste to Energy”. Esta promoción la hace mediante la invitación obligada a los municipios de modificar la gestión de residuos actual, que es el enterramiento en Rellenos Sanitarios.

Cabe recalcar que la tecnología “waste to energy” con residuos inorgánicos no existe de manera oficial en Latinoamérica, sin embargo, desde hace años la industria cementera lo viene haciendo, al incinerar diversos tipos de residuos sólidos y de manejo especial (además de los peligrosos), práctica que ya conocemos por el trabajo que realizamos junto con poblaciones afectadas por las éstas y que implica daños al ambiente y a la salud en las poblaciones cercanas a los hornos cementeros y que, de aprobarse este proyecto, el riesgo aumentará considerablemente los impactos mencionados. 


El objetivo de la campaña “Quemar Basura Mata” es evidenciar con información científica, que tanto el gobierno federal, por medio de la SEMARNAT, como los senadores y diputados, están apostando por la tecnología equivocada y sucia, en la gestión de residuos, con lo que están poniendo en riesgo la salud de las comunidades y de los ecosistemas que están cercanos a las incineradoras, pues el radio de influencia de los contaminantes es los cinco a los cincuenta kilómetros a la redonda.



GRAN INVERSIÓN:
Como lo muestra la infografía, las propuestas de incineración de residuos sólidos incluyen una gran inversión millonaria para la construcción de estas, los valores particulares pueden variar sustancialmente debido por ejemplo a factores como son el tipo de instalación y las condiciones locales, entre otros.

Distribución de los costos de capital de una planta de incineración según sus componentes:












Distribución de los costos de operación de una planta de incineración:


A continuación se proporcionan los costos de plantas de incineración obtenidos de diversas fuentes y en diferentes países. Muestra los costos de capital por tonelada de capacidad instalada para 21 plantas de incineración ubicadas en China, y 25 plantas en otros países del mundo. 


CONTAMINACIÓN:
En el caso de la incineración de residuos sólidos urbanos, la composición de los gases de combustión depende en gran medida de la composición de los residuos, de la tecnología usada (combustión en parrillas, en lecho fluidizado, en horno rotatorio), de la cantidad de aire, de la temperatura y el tiempo de residencia de los gases de combustión, entre otros factores.



Factores de emisión de plantas de incineración de residuos sólidos urbanos:



Es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones cuando se revisen los valores reportados en el presente documento, debido a diversas razones. Primeramente, los costos que se reportan si bien son relativamente recientes, datan de algunos años y es necesario traerlos a valores actuales considerando inflación y variaciones en tipo de cambio, con el fin de tener una idea más cercana a la realidad económica actual y local. La carencia de un marco regulatorio estricto en materia de emisiones puede reducir los costos (operativos y de capital) en los países no industrializados. 



Basura que se transforma en energía


Desde hace 10 años Uwe Rolli, un alemán que está revolucionando el tratamiento de la basura en México,  junto con su socio Oliver Hoffman crearon una alternativa para reutilizar la basura y así reducir el impacto ambiental. Se trata de Gammakat, una empresa que aprovecha hasta el 96% de los desechos que se generan diariamente para producir energías como electricidad, diesel, gas, vapor y calor. Su empresa diseña, construye y equipa con tecnología mexicana y alemana plantas de tratamiento para que los ayuntamientos y las empresas del sector industrial que tienen concesiones de basura conviertan sus desechos en su propia fuente de energía.
Una planta para uso industrial procesa más de media tonelada de basura al día, mientras que un municipio tiene una capacidad mínima de procesamiento de 50 toneladas. Cuando se instala una planta de Gammakat, un cliente puede ahorrar hasta un 40% en costos de energía.
El procedimiento que utilizan para producir la energía es estandarizado, y comienza con el reciclaje de los desechos para extraer aquéllos materiales que no son aptos, como metales y minerales. Después, dependiendo de la energía que se va a generar, se siguen diferentes paso.
A principios de la década de 1990 Uwe llegó a México, donde se  percató del grave problema que representa la basura. En el país al día se generan 86,000 toneladas de desechos que en un 87% terminan expuestos al aire libre, causando afectaciones a la salud y al ambiente, señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La realidad es que era un proyecto poco viable porque requería mucha inversión. “No funcionó. La inversión mínima era de 2.3 millones de dólares y no la conseguimos, era difícil para una empresa que no tenía historial bancario”, revela Uwe. La falta de capital también retrasó el despegue del negocio. Uwe confiesa que estuvieron cinco años estancados, buscando inversión externa, sin generar ingresos y sin crecer. Gammakat estuvo a punto de quebrar a finales de 2016. 
Pero en 2017 a los fundadores de Gammakat los presentaron con Grupo CIP, una empresa mexicana de gestión integral de residuos sólidos urbanos y generación de energía, para la que construyeron una planta en Puebla. 
Ese mismo año generó más de 20 millones de pesos en ventas, instaló una planta más en Baja California, y otra en el estado de México, procesando 350,000 toneladas de basura que evitaron la emisión de 560,000 toneladas de CO2. 
Uwe reconoce que no es que su tecnología no produzca contaminantes, sino que lo hace en menor medida. “Nuestros combustibles reducen en 75% las emisiones en comparación con los combustibles generados a partir de los hidrocarburos”.
En México sólo 7 municipios generan energía con basura
De acuerdo con un artículo de Milenio titulado "En México sólo 7 municipios generan energía con basura", en la actualidad en el país sólo existen 17 rellenos sanitarios que cumplen con la norma, de los cuales siete generan energía con este insumo. 
El funcionario Cuauhtémoc Ochoa Fernández expresó que se visualiza la desaparición de los rellenos sanitarios y se conviertan en plantas de incineración para la generación de energía. 
"De los 17 rellenos sanitarios que cumplirían con la norma, siete de ellos generan energía, se trata del de Aguascalientes, Monterrey, Chihuahua, por medio de la descomposición de la basura", señaló en el Foro Internacional de Energía México 2016 que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro.
"La idea que pretendemos impulsar es que ya no existan rellenos sanitarios, sino que se puedan meter en un proceso de valorización directamente a los biodigestores o áreas de incineración y de esta manera generar energía".
Se ha identificado que en el país existen alrededor de mil 800 tiraderos de basura, por lo que ya se hizo un compromiso federal de mitigar para el 2030, alrededor de 281 millones toneladas de CO2 que se generan.
"Desgraciadamente los municipios no cuentan con el recurso suficiente para poder generar esta infraestructura, ya que en lo que se preocupan en cómo recolectan la basura y no donde la tiran". 
En el tema de desarrollo sustentable y generación de energía limpia, la basura hoy representa una economía importante, valorizando la materia orgánica, quitándole el gas metano y generando energía, reciclando en el tema de inorgánicos, pero también lo que sobra poderlo meter en un proceso de incineración y generar energía.
"La generación de energía por medio de procesos solares y eólica, pero estas son energías intermitentes". En cambio dijo, la basura puede generar energía todo el día. 


¿Porque se pierde la diversidad en México? 

Contaminación

El aumento en la presencia sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen substancialmente a la contaminación de aire, agua y suelos. Por mucho tiempo la contaminación fue un problema de una escala espacial pequeña, sin embargo actualmente la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del Sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos aun en lugares remotos.


Además de sustancias químicas también se considera al exceso de energía como sonido, calor o luz como un contaminante, y a los organismos transgénicos. A nivel nacional la normatividad sobre la contaminación se encuentra en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGGEPA, 2013)



¿QUE ES LA PERDIDA DE LA DIVERSIDAD ?
La pérdida de la diversidad es básicamente la desaparición o disminución de la diversidad biológica de una determinada zona. 
Básicamente es importante tener en cuenta que la diversidad es el conjunto de todos los seres vivos que se encuentran en el planeta, ya sean plantas, animales, hongos o microorganismos, de manera que, si cualquiera de ellos se reduce el número en una determinada zona o incluso desde una perspectiva global, entonces estamos hablando de una pérdida de la diversidad.

¿A QUE SE DEBE LA PERDIDA DE DIVERSIDAD?

Existen diversos factores que dan lugar a la pérdida de diversidad, desde el cambio climático hasta la contaminación. Cabe destacar que en cualquier caso la Tierra tiene unos ciclos, de manera que, conforme va pasando el tiempo, la diversidad se ve alterada tanto a través de la creación de determinadas especies o variedades como por la desaparición de las ya existentes.

Sin embargo, en la actualidad la contaminación, muy especialmente la producida directamente por el hombre, es uno de los mayores factores de riesgo para la pérdida de la diversidad, así como la modificación de los entornos naturales ya sea para la creación de poblados y ciudades o incluso con el objetivo de obtener materias primas para la fabricación de productos.

 LAS CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA DE DIVERSIDAD 


Básicamente debemos tener en cuenta que la diversidad tiene importancia en tres sentidos fundamentales que son el aspecto ecológico, el aspecto económico y el aspecto científico, de manera que la pérdida o alteración que no tenga lugar de forma natural y con los necesarios plazos, puede romper por completo todo este equilibrio hasta el punto de incluso poder llegar a afectar tanto al ser humano como a otras muchas especies tanto animales como plantas, microorganismos y hongos.



La extinción de especies tiene serios impactos en los ecosistemas, que pueden perder sus funciones al eliminarse especies que constituyen los eslabones de las cadenas alimenticias. Esto significa que con la extinción de algunas especies en concreto se puede desencadenar la extinción de otras tantas como si de un dominó se tratase, incluyendo al ser humano. 



Por otro lado, los desequilibrios generados en las cadenas tróficas pueden provocar desde la aparición de plagas (cuando los que los depredadores de las especies que se convierten en plaga se vean eliminados), hasta la destrucción de áreas vegetales muy extensas debido al efecto de dichas plagas, con sus respectivas consecuencias que comentaremos un poco más adelante.

La extinción de especies no tiene solución y, con ello, nuestra supervivencia se ve amenazada puesto que peligra nuestra alimentación, nuestra salud o nuestro bienestar, puesto que muchas sustancias farmacológicas tienen un origen natural, tanto animal como vegetal, siendo estas últimas más abundantes. 


REFERENCIAS

INTERNET https://www.certificadosenergeticos.com/generacion-energia-basura-energia-100-limpia https://www.biodiversidad.gob.mx/bi...